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基于遗传优化推理的液压故障诊断方法
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作者 马长林 周召发 李锋 《液压与气动》 北大核心 2005年第6期68-70,共3页
文章提出运用遗传算法进行优化推理实现故障诊断的方法。针对某实际的液压系统,在进行仿真的基础上,通过设定故障,利用遗传算法寻优得到故障参数。仿真与实验结果表明该方法能够准确实现故障的定位与诊断,验证基于遗传优化推理的液压系... 文章提出运用遗传算法进行优化推理实现故障诊断的方法。针对某实际的液压系统,在进行仿真的基础上,通过设定故障,利用遗传算法寻优得到故障参数。仿真与实验结果表明该方法能够准确实现故障的定位与诊断,验证基于遗传优化推理的液压系统故障诊断方法的有效性。该方法可以应用于大型液压系统的故障诊断。 展开更多
关键词 遗传算法 优化推理 故障诊断
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基于情境的移动商务餐饮服务知识建模及推理研究 被引量:11
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作者 吕苗 金淳 +1 位作者 邓晓懿 韩庆平 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2013年第2期138-147,共10页
在移动商务餐饮服务中如何对考虑情境信息的用户需求和服务信息进行有效的知识表示和推理是实现个性化服务的关键。本研究在移动商务餐饮服务中充分考虑情境信息,采用本体和SWRL服务规则搭建了基于情境的餐饮服务知识模型,实现了情境... 在移动商务餐饮服务中如何对考虑情境信息的用户需求和服务信息进行有效的知识表示和推理是实现个性化服务的关键。本研究在移动商务餐饮服务中充分考虑情境信息,采用本体和SWRL服务规则搭建了基于情境的餐饮服务知识模型,实现了情境信息与餐饮服务知识的共享和交互。在此基础上,针对服务规则提出基于情境优先顺序的推理优化方法,有效解决了移动商务餐饮服务中基于情境的实时性推荐问题。实验结果表明:该方法有效解决了规则推理的结果冲突问题,并可提高餐饮供需匹配服务的质量。本研究为实现移动商务下的餐饮菜品推荐服务提供了基础。 展开更多
关键词 知识模型情境餐饮服务本体SWRL规则 推理优化
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基于本体和模糊理论的公差等级智能设计方法研究 被引量:2
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作者 李健 黄美发 +1 位作者 王志越 罗民宏 《机床与液压》 北大核心 2021年第19期18-24,共7页
在机械装配设计过程中,公差等级设计的实质是正确解决机械零件使用要求与制造成本之间的矛盾。传统公差等级的选择范围跨度较大,人为查表选择与经验选择居多,不确定性大,准确性与效率对设计者的经验要求很高。为减少公差配合中公差等级... 在机械装配设计过程中,公差等级设计的实质是正确解决机械零件使用要求与制造成本之间的矛盾。传统公差等级的选择范围跨度较大,人为查表选择与经验选择居多,不确定性大,准确性与效率对设计者的经验要求很高。为减少公差配合中公差等级选用过程中对设计者经验的依赖,通过综合分析公差等级选用考虑因素,运用模糊综合评判原理构建公差等级智能选择本体规则,基于计算机本体语言建立公差等级优化推理模型。通过工程实例展示该方法的工作过程,验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 公差等级 模糊理论 本体 优化推理
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EL^(++)本体中基于边界的公理模块提取方法
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作者 方俊 郭雷 杨宁 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期353-357,共5页
推理时间随着所依赖的本体体积增大而增加,所以模块化是优化推理的一种有效手段。文章提出了一种在EL++本体中使用符号边界计算公理模块的方法,该方法通过分析符号解释域边界和公理之间的关系来计算推理任务的公理模块。文中给出了方法... 推理时间随着所依赖的本体体积增大而增加,所以模块化是优化推理的一种有效手段。文章提出了一种在EL++本体中使用符号边界计算公理模块的方法,该方法通过分析符号解释域边界和公理之间的关系来计算推理任务的公理模块。文中给出了方法的理论基础并证明了模块相对于推理任务的正确性。在EL++本体上实现了基于边界的公理模块提取算法,通过在现实的本体上进行实验评估,证明文中方法产生的公理模块和最优模块大小非常接近,且提取速度非常快,适合对推理进行优化。 展开更多
关键词 公理模块 边界方法 本体 推理优化 模块提取
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卷积神经网络算法在核桃仁分类中的研究 被引量:8
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作者 赵腾飞 胡国玉 +3 位作者 周建平 刘广 陈旭东 董娅兰 《中国农机化学报》 北大核心 2022年第6期181-189,共9页
为进一步提高核桃仁分类识别的准确性和实时性,提出一种基于卷积神经网络的算法模型。该模型包括输入层,4个卷积层和池化层构成的隐藏层,2个全连接层和输出层,并通过参数的优化设计来增强卷积网络模型的泛化性和鲁棒性。通过OpenVINO^(T... 为进一步提高核桃仁分类识别的准确性和实时性,提出一种基于卷积神经网络的算法模型。该模型包括输入层,4个卷积层和池化层构成的隐藏层,2个全连接层和输出层,并通过参数的优化设计来增强卷积网络模型的泛化性和鲁棒性。通过OpenVINO^(TM)(Open Visual Inference&Neural Network Optimization)工具套件进行推理优化缩短算法执行时间,以期提高识别的实时性。将训练后的卷积网络模型进行推理优化并进行试验验证。试验结果表明:未经过推理优化的卷积网络模型的识别正确率为98.31%,平均识别实别时间为323.2 ms,经过推理优化的卷积网络模型的识别正确率为99.44%,平均识别实别时间为29.6 ms,相比未经过推理优化的卷积网络模型在准确率以及实时性方面都有所提升,且执行时间提升10倍左右,经过推理优化的卷积网络模型能够较好地满足核桃仁的分类识别,具有一定的适用性。 展开更多
关键词 核桃仁分类 图像预处理 卷积神经网络 推理优化
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Optimal fuzzy PID controller with adjustable factors based on flexible polyhedron search algorithm 被引量:2
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作者 谭冠政 肖宏峰 王越超 《Journal of Central South University of Technology》 EI 2002年第2期128-133,共6页
A new kind of optimal fuzzy PID controller is proposed, which contains two parts. One is an on line fuzzy inference system, and the other is a conventional PID controller. In the fuzzy inference system, three adjustab... A new kind of optimal fuzzy PID controller is proposed, which contains two parts. One is an on line fuzzy inference system, and the other is a conventional PID controller. In the fuzzy inference system, three adjustable factors x p, x i , and x d are introduced. Their functions are to further modify and optimize the result of the fuzzy inference so as to make the controller have the optimal control effect on a given object. The optimal values of these adjustable factors are determined based on the ITAE criterion and the Nelder and Mead′s flexible polyhedron search algorithm. This optimal fuzzy PID controller has been used to control the executive motor of the intelligent artificial leg designed by the authors. The result of computer simulation indicates that this controller is very effective and can be widely used to control different kinds of objects and processes. 展开更多
关键词 OPTIMAL fuzzy inference PID controller adjustable factor flexible polyhedron search algorithm intelligent artificial leg
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Parametric optimization of friction stir welding process of age hardenable aluminum alloys-ANFIS modeling 被引量:2
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作者 D.Vijayan V.Seshagiri Rao 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第8期1847-1857,共11页
A comparative approach was performed between the response surface method(RSM) and the adaptive neuro-fuzzy inference system(ANFIS) to enhance the tensile properties, including the ultimate tensile strength and the ten... A comparative approach was performed between the response surface method(RSM) and the adaptive neuro-fuzzy inference system(ANFIS) to enhance the tensile properties, including the ultimate tensile strength and the tensile elongation, of friction stir welded age hardenable AA6061 and AA2024 aluminum alloys. The effects of the welding parameters, namely the tool rotational speed, welding speed, axial load and pin profile, on the ultimate tensile strength and the tensile elongation were analyzed using a three-level, four-factor Box-Behnken experimental design. The developed design was utilized to train the ANFIS models. The predictive capabilities of RSM and ANFIS were compared based on the root mean square error, the mean absolute error, and the correlation coefficient based on the obtained data set. The results demonstrate that the developed ANFIS models are more effective than the RSM model. 展开更多
关键词 aluminum alloys response surface method(RSM) adaptive neuro-fuzzy inference system(ANFIS) friction stir welding Box-Behnken design neuro fuzzy
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